JP2007142625A - Photographing apparatus - Google Patents

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    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/02Illuminating scene
    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photographing apparatus in which the brightness of images photographed when the number of photographed images increases can be maintained at the brightness of images photographed when the number of photographed images is small without increasing the number of LEDs, even if the number of photographed images increases in consecutive photographing. <P>SOLUTION: When consecutive photographing is executed, the gain of an amplifier (incorporated into an A/D conversion circuit of the poststage of an imaging element) for amplifying an image signal for each photographing frame to compensate gradual decrease of the optical rate of the LED is increased by causing a gain changing means to change the gain, so that an amplitude level of an image signal for each photographing may be adjusted. A value of a luminance component to be extracted from the amplitude level of the image signal is kept constant, thereby keeping the brightness of a reproduced image constant. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置に関する。   The present invention relates to a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup element by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing.

撮影補助光の発光源にキセノン管の代わりにLEDを用いる技術が提案されている(例えば特許文献1,2参照)。このLEDを用いると、メインコンデンサを充電する必要がなくなるため、時間の制約がなくなっていつでも好きなときに撮影補助光を照射することができる。   Techniques have been proposed in which an LED is used instead of a xenon tube as a light emission source for photographing assistance light (see, for example, Patent Documents 1 and 2). When this LED is used, it is not necessary to charge the main capacitor, so that it is possible to irradiate the photographing auxiliary light at any time with no time restriction.

ところで、多重露光や連写撮影などにおいて被写界輝度が不足している場合には、パルス状の撮影補助光を撮影回ごとに照射して撮影回ごとの被写界輝度を確保するようなことが行なわれている。このようなときに上記LEDを用いるようにすると、上記した様にメインコンデンサの充電時間に制約されることなくいつでも所定の発光光量で撮影補助光を照射することができる。   By the way, when the field brightness is insufficient in multiple exposure, continuous shooting, etc., it is necessary to irradiate a pulse-shaped shooting auxiliary light every time shooting to ensure the field brightness for each shooting time. Has been done. If the LED is used in such a case, the photographing auxiliary light can be irradiated with a predetermined light emission amount at any time without being limited by the charging time of the main capacitor as described above.

しかしながら、LEDは、点灯時間が長くなるとLEDの温度上昇に起因して発光光量が漸減していくという問題を抱えている。   However, the LED has a problem that as the lighting time becomes longer, the amount of emitted light gradually decreases due to the temperature rise of the LED.

図1は、LEDの点灯時間とLEDの光量の関係を示す図であり、図2は、連続撮影が行なわれているときのLEDの発光量の低下状況を説明する図である。図1、図2に示す図の横軸は、時間であり、縦軸はLEDの光量である。   FIG. 1 is a diagram illustrating the relationship between the LED lighting time and the LED light amount, and FIG. 2 is a diagram illustrating a decrease in the light emission amount of the LED when continuous shooting is performed. The horizontal axis of the diagrams shown in FIGS. 1 and 2 is time, and the vertical axis is the light quantity of the LED.

図1に示す様に点灯時間が長くなればなるほど温度上昇に起因してLEDの光量は漸減していく。このような傾向を持つLEDの発光を連写撮影や多重露光時などに用いたとすると、図1に示す如く1回の撮影における光量が時間の経過とともに漸減していくばかりでなく、図2に示すように連続撮影の撮影枚数が増えていくたびに光量が漸減していくという問題も出てくる。このように一回の撮影の時間の経過とともに光量が漸減していく、さらに撮影枚数が増えていく度に光量が漸減していくということになると、撮影枚数が増えれば増えるほど撮像素子に与えられる光量が不足するようになって撮影枚数が増えていったときに撮影された画像の明るさが撮影枚数の少ないうちに撮影された画像の明るさに比べて暗くなってしまう。   As shown in FIG. 1, as the lighting time becomes longer, the light quantity of the LED gradually decreases due to the temperature rise. If the light emission of the LED having such a tendency is used for continuous shooting or multiple exposure, the amount of light in one shooting gradually decreases with time as shown in FIG. As shown, the amount of light gradually decreases as the number of continuous shots increases. In this way, the amount of light gradually decreases with the lapse of one shooting time, and the amount of light gradually decreases as the number of shots further increases. When the number of shots increases because the amount of light that is generated becomes insufficient, the brightness of an image shot becomes darker than the brightness of an image shot while the number of shots is small.

特許文献1や特許文献2のものでは、LEDを多数配備してそれらLEDをいくつかのグループに分類して撮影回ごとに異なるグループのLEDを発光させることによりLEDの温度上昇を何とか抑えようとしているが、撮影装置内部にLEDを多数設けるとなるとどうしても撮影装置が大型化してしまう。最近ではキセノン管に比べるとLEDの光量が小さいとはいえ以前に比べればかなり大きくなってきているので温度上昇を抑えることさえできればLEDの個数を減らすことにより小型化を図ることができる。   In Patent Document 1 and Patent Document 2, a large number of LEDs are arranged, the LEDs are classified into several groups, and different groups of LEDs are caused to emit light at each shooting time to somehow suppress the LED temperature rise. However, if a large number of LEDs are provided inside the photographing apparatus, the photographing apparatus is inevitably enlarged. Recently, although the amount of light of the LED is small compared to the xenon tube, it has become considerably larger than before. Therefore, if the temperature rise can be suppressed, it is possible to reduce the size by reducing the number of LEDs.

また特許文献3のものでは、メインコンデンサが満充電状態に至っていない場合には、AGC(Auto Gain Control)のゲインを変更して感度アップを行なってから撮影補助光を照射させるようにしているが、特許文献3の技術はキセノン管に関するものであってLEDに関するものではない。
特開2005−128413号公報 特開2005−134711号公報 特開2001−358988号公報
Further, in Patent Document 3, when the main capacitor is not fully charged, the gain of the AGC (Auto Gain Control) is changed to increase the sensitivity, and then the photographing auxiliary light is irradiated. The technique of Patent Document 3 relates to a xenon tube and not to an LED.
JP 2005-128413 A JP 2005-134711 A JP 2001-358888 A

本発明は、上記事情に鑑み、LEDの数を増やすことなく、連続撮影時に撮影枚数が増えていったとしても撮影枚数が増えていったときに撮影された画像の明るさが、撮影枚数が少ないうちに撮影された画像の明るさそのままに保たれる撮影装置を提供することを目的とする。   In the present invention, in view of the above circumstances, the brightness of an image shot when the number of shots is increased, even if the number of shots is increased without increasing the number of LEDs, An object of the present invention is to provide a photographing apparatus that can keep the brightness of an image photographed in a small amount.

上記目的を達成する本発明の第1の撮影装置は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDを備え、そのLEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して上記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、上記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLEDの温度上昇による発光光量の漸減分を補うように、上記画像信号を、撮影枚数に応じて増幅率を上げて増幅する信号増幅部とを備えたことを特徴とする。
A first imaging device of the present invention that achieves the above object is an imaging device that forms an image of a subject on an imaging element by an imaging optical system and generates an image signal for each imaging.
A light-emitting unit that includes an LED, and emits the auxiliary illumination light toward the subject by causing the LED to emit light;
A light emission drive unit for driving the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
The image signal is amplified according to the number of shots so as to compensate for the gradual decrease in the amount of emitted light due to the temperature rise of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with shooting during continuous shooting with shooting assistance light. And a signal amplifying unit that amplifies the signal at a higher rate.

上記本発明の第1の撮影装置によれば、上記LEDの発光光量の漸減分を補うように撮影回ごとに上記撮像素子で生成された画像信号を増幅する上記信号増幅部の増幅率が漸次上げられていく。上記信号増幅部が、例えば上記撮影枚数と上記LEDの温度上昇に伴う発光量の漸減分との関係を示すテーブルを有しているとすると、そのテーブルを参照して撮影枚数に応じて増幅率を上げていくようなことができる。   According to the first photographing apparatus of the present invention, the amplification factor of the signal amplifying unit that amplifies the image signal generated by the imaging element every photographing time so as to compensate for the gradual decrease in the light emission amount of the LED is gradually increased. It will be raised. For example, if the signal amplification unit has a table showing the relationship between the number of shots and a gradual decrease in the amount of light emitted as the temperature of the LED rises, an amplification factor is set according to the number of shots with reference to the table. Can be raised.

そうすると、上記LEDの発光光量の漸減分が補われるように上記信号増幅部の増幅率が上げられることにより画像信号の振幅レベルが常に一定に保たれるようになる。周知の通り、この画像信号の振幅レベルは、画像の輝度成分を含むものであるのでその画像信号に基づく画像の明るさがほぼ一定に保たれるようになる。   Then, the amplitude level of the image signal is always kept constant by increasing the amplification factor of the signal amplification unit so as to compensate for the gradual decrease in the light emission amount of the LED. As is well known, since the amplitude level of the image signal includes the luminance component of the image, the brightness of the image based on the image signal is kept substantially constant.

以上説明したように、LEDの数を増やすことなく、連続撮影時に撮影枚数が増えていったとしても撮影枚数が増えていったときに撮影された画像の明るさが、撮影枚数が少ないうちに撮影された画像の明るさそのままに保たれる撮影装置が実現する。   As explained above, even if the number of shots is increased during continuous shooting without increasing the number of LEDs, the brightness of the image shot when the number of shots has increased is low. A photographing apparatus that can maintain the brightness of the photographed image is realized.

また、上記目的を達成する本発明の第2の撮影装置は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDを備え、そのLEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して上記LEDを駆動する発光駆動部とを備え、
上記発光駆動部は、撮影補助光を伴う連続撮影時に、上記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLEDの温度上昇による発光光量の漸減分を補うように、そのLEDの駆動レベルを撮影枚数に応じて上昇させるものであることを特徴とする。
In addition, a second imaging device of the present invention that achieves the above object is an imaging device that forms an image of a subject on an imaging element by an imaging optical system and generates an image signal for each imaging.
A light-emitting unit that includes an LED, and emits the auxiliary illumination light toward the subject by causing the LED to emit light;
A light emission drive unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light,
The light emission drive unit is configured to compensate for a gradual decrease in the amount of light emission due to a temperature rise of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light. Is raised according to the number of shots.

上記第1の撮影装置のように画像信号の増幅率を上げることにより画像信号が持つ輝度成分を確保する様にしても良いが、第2の撮影装置のように撮影補助光を照射するときのLEDの発光量を、上記駆動レベルを上昇させることにより多くして撮像素子に十分な入射光量を与えるようにしても良い。この駆動レベルを上昇させるには、上記したようなテーブルを参照することにより、撮影枚数に応じて上記LEDの駆動時間を長くしたり、上記LEDを駆動する駆動信号のピークを大きくしたりすれば良い。   Although the luminance component of the image signal may be ensured by increasing the amplification factor of the image signal as in the first imaging device, when the imaging auxiliary light is irradiated as in the second imaging device. The light emission amount of the LED may be increased by increasing the drive level to give a sufficient incident light amount to the image sensor. In order to increase the drive level, by referring to the table as described above, it is possible to lengthen the drive time of the LED or increase the peak of the drive signal for driving the LED according to the number of shots. good.

しかし、上記駆動信号の時間を長くすることにより発光光量を確保する様にして撮影補助光を照射させようとすると、撮影補助光を照射させている時間の方が、露光時間よりも長くなってしまって撮像素子に適量となる光量を与えることができなくなってしまう恐れがある。   However, if it is attempted to irradiate the photographing auxiliary light so as to ensure the light emission quantity by increasing the time of the drive signal, the time during which the photographing auxiliary light is irradiated becomes longer than the exposure time. There is a risk that an appropriate amount of light cannot be given to the image sensor.

そこで、撮影補助光を伴う連続撮影時に、1回の撮影における上記LEDの発光時間以上の露光時間となるように露光時間を調整する露光部をさらに備えた態様であることが好ましい。   Therefore, it is preferable that the exposure apparatus further includes an exposure unit that adjusts the exposure time so that the exposure time is equal to or longer than the light emission time of the LED in one shooting during continuous shooting with shooting auxiliary light.

上記露光部を設けると、露光時間を超えて撮影補助光を照射する必要が生じた場合には、上記露光部によって露光時間が長くなるように調整され長くなった露光時間中に撮影補助光が照射され撮影が行なわれる。   When the exposure unit is provided, if it is necessary to irradiate the photographing auxiliary light beyond the exposure time, the photographing auxiliary light is adjusted by the exposure unit so that the exposure time is increased and the exposure time is increased. Illuminated and photographed.

そうすると、撮影補助光の発光光量すべてが、露光時間中に撮像素子に入射するようになって適量となる光量が撮像素子に与えられるようになる。   If it does so, all the light-emission light quantity of imaging | photography auxiliary light will inject into an image sensor during exposure time, and the light quantity used as an appropriate quantity will be given to an image sensor.

また、上記目的を達成する本発明の第3の撮影装置は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDを備え、そのLEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して上記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、上記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLEDの温度上昇による発光光量の低下を抑えるように撮影枚数に応じて撮影間隔を広げる撮影制御部とを備えたことが好ましい。
Further, a third imaging device of the present invention that achieves the above object is an imaging device that forms an image of a subject on an imaging element by an imaging optical system and generates an image signal for each imaging.
A light-emitting unit that includes an LED, and emits the auxiliary illumination light toward the subject by causing the LED to emit light;
A light emission drive unit for driving the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
A shooting control unit that expands the shooting interval according to the number of shots so as to suppress a decrease in the amount of emitted light due to a temperature rise of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with shooting during continuous shooting with shooting auxiliary light; It is preferable to have provided.

上記本発明の第3の撮影装置によれば、連続撮影における撮影枚数が増えれば増えるほど上記撮影制御部によって撮影回ごとの撮影間隔が広げられる。   According to the third photographing apparatus of the present invention, the photographing interval for each photographing time is widened by the photographing control unit as the number of photographs taken in continuous photographing increases.

そうすると、前回の撮影回における撮影補助光の照射によりLEDの温度が上昇したときに上記撮影制御部によって次回の撮影回までの間隔が広げられることによりLEDの冷却期間が十分に確保されるようになって、次回の撮影においては、上記LEDが通常の動作温度に戻った状態で撮影補助光が照射されることとなる。このときにも第1、第2の撮影装置と同様に、テーブル等を参照するようにしておけば、参照結果に基づいて撮影間隔を好適に広げることができる。   Then, when the temperature of the LED rises due to the irradiation of the photographing auxiliary light in the previous photographing time, the photographing control unit widens the interval until the next photographing time so that the LED cooling period is sufficiently secured. Thus, in the next photographing, the photographing auxiliary light is irradiated in a state where the LED returns to the normal operating temperature. At this time, similarly to the first and second imaging devices, if the table or the like is referred to, the imaging interval can be suitably extended based on the reference result.

上記第1の撮影装置から第3の撮影装置のように上記テーブルを参照する構成にしなくても、実際に上記LEDから発光された光の発光量をモニタすることにより漸減分の光量のデータを取得して明るさを一定に保つように増幅率やLEDの発光光量の調節を行なうようにしても良い。   Even if the first imaging device is not configured to refer to the table as in the third imaging device, the data of the gradually decreasing light amount is obtained by monitoring the light emission amount of the light actually emitted from the LED. The gain and the amount of light emitted from the LED may be adjusted so that the brightness is kept constant after acquisition.

上記目的を達成する上記本発明の第4の撮影装置は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDと、そのLEDの発光光量をモニタする光量モニタとを備え、そのLEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して上記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、上記光量モニタによる、上記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLEDの発光光量の変化のこれまでのモニタ結果に基づいて次の撮影により得られる画像信号の増幅率を決定して、その次の撮影により得られた画像信号をその増幅率で増幅する信号増幅部とを備えたことを特徴とする。
The fourth photographing apparatus of the present invention that achieves the above object is a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup element by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing.
A light-emitting unit that includes an LED and a light-amount monitor that monitors the light emission amount of the LED, and emits auxiliary light to the subject by causing the LED to emit light;
A light emission drive unit for driving the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
Based on the previous monitoring result of the change in the amount of light emitted by the LED when the LED repeatedly emits light in synchronization with photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light, it is obtained by the next photographing. And a signal amplifying unit that determines an amplification factor of the image signal and amplifies the image signal obtained by the next photographing with the amplification factor.

上記第1の撮影装置では、テーブル等を参照することにより上記信号増幅部の増幅率を決定する様にしたが、上記第4の撮影装置では、上記光量モニタによりモニタしてそのモニタ結果に基づいて次回の撮影時に設定すべき増幅率を決定するように改良している。   In the first photographing apparatus, the amplification factor of the signal amplification unit is determined by referring to a table or the like. However, in the fourth photographing apparatus, monitoring is performed by the light amount monitor and based on the monitoring result. It has been improved to determine the amplification factor that should be set at the next shooting.

このようにすると、LEDからの発光光量が撮影ごとに上記光量モニタによりモニタされるようになるのでより高い精度でアンプのゲインの制御が行なわれるようになる。   In this way, the amount of light emitted from the LED is monitored by the light amount monitor every time shooting is performed, so that the gain of the amplifier can be controlled with higher accuracy.

また第5の撮影装置は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDと、そのLEDの発光光量をモニタする光量モニタとを備え、撮影時にそのLEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部とを備え、
上記発光駆動部は、上記光量モニタによる、上記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLEDの発光光量の変化のこれまでのモニタ結果に基づいて次の撮影におけるそのLEDの駆動レベルを決定して、その次の撮影ではそのLEDをその駆動レベルで駆動するものであることを特徴とする。
Further, a fifth imaging apparatus is an imaging apparatus that forms an image of a subject on an imaging element by an imaging optical system and generates an image signal for each imaging.
A light emitting unit that includes an LED and a light amount monitor that monitors the light emission amount of the LED, and that emits the auxiliary light to the subject by emitting the LED during shooting;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light,
The light emission driving unit is configured to drive the LED in the next photographing based on the previous monitoring result of the change in the light emission amount of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with photographing. In the next photographing, the LED is driven at the drive level.

ここで、撮影補助光を伴う連続撮影時に、1回の撮影における前記LEDの発光時間以上の露光時間となるように露光時間を調整する露光部をさらに備えていることが好ましい。   Here, it is preferable to further include an exposure unit that adjusts the exposure time so that the exposure time is equal to or longer than the light emission time of the LED in one shooting during continuous shooting with shooting auxiliary light.

上記第2の撮影装置では、テーブル等を参照することにより上記信号増幅部の増幅率を決定する様にしたが、上記第5の撮影装置では、上記光量モニタによりモニタしてそのモニタ結果に基づいて次回の撮影時に設定すべき駆動レベルを決定するように改良している。   In the second imaging apparatus, the amplification factor of the signal amplification unit is determined by referring to a table or the like. However, in the fifth imaging apparatus, monitoring is performed by the light amount monitor and based on the monitoring result. The drive level that should be set at the next shooting is determined.

このようにすると、上記LEDからの発光光量が撮影ごとに上記光量モニタによりモニタされるようになるのでより高い精度でLEDの駆動レベルの制御が行なわれるようになる。   In this way, the amount of light emitted from the LED is monitored by the light amount monitor every time photographing is performed, so that the drive level of the LED can be controlled with higher accuracy.

さらに上記本発明の第6の撮影装置は、撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDと、そのLEDの発光光量をモニタする光量モニタとを備え、撮影時にそのLEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して上記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、上記光量モニタによる、上記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの発光光量の変化のこれまでのモニタ結果に基づいて、次の撮影までの時間間隔を調整する撮影制御部とを備えたことを特徴とする。
Furthermore, the sixth photographing apparatus of the present invention is a photographing apparatus that forms a subject image on an image sensor by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing.
A light emitting unit that includes an LED and a light amount monitor that monitors the light emission amount of the LED, and that emits the auxiliary light to the subject by emitting the LED during shooting;
A light emission drive unit for driving the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
Based on previous monitoring results of changes in the amount of light emitted by the LED when the LED repeatedly emits light in synchronization with photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light, until the next photographing. And an imaging control unit that adjusts the time interval.

上記第3の撮影装置では、テーブル等を参照することにより上記信号増幅部の増幅率を決定する様にしたが、上記第6の撮影装置では、上記光量モニタによりモニタしてそのモニタ結果に基づいて次回の撮影時に設定すべき上記時間間隔を定めるように改良している。   In the third photographing apparatus, the amplification factor of the signal amplifying unit is determined by referring to a table or the like. However, in the sixth photographing apparatus, monitoring is performed by the light amount monitor and based on the monitoring result. The time interval that should be set during the next shooting is determined.

このようにするとLEDからの発光光量が撮影ごとにモニタされるようになるのでより高い精度で上記時間間隔の制御が行なわれるようになる。   In this way, the amount of light emitted from the LED is monitored each time shooting is performed, so that the time interval is controlled with higher accuracy.

以上、説明したように、LEDの数を増やすことなく、連続撮影時に撮影枚数が増えていったとしても撮影枚数が増えていったときに撮影された画像の明るさが、撮影枚数が少ないうちに撮影された画像の明るさそのままに保たれる撮影装置が実現する。   As described above, even if the number of shots is increased during continuous shooting without increasing the number of LEDs, the brightness of the image shot when the number of shots is increased is low while the number of shots is small. Thus, a photographing apparatus that can maintain the brightness of an image photographed at the same time is realized.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図3は本発明の一実施形態であるデジタルカメラ1の外観を示す図である。   FIG. 3 is a view showing an appearance of the digital camera 1 according to the embodiment of the present invention.

図3(a)には、正面図が示されており、図3(b)には背面図が示されている。   FIG. 3A shows a front view, and FIG. 3B shows a rear view.

図3(a)に示すようにデジタルカメラ1の正面右方にはレンズ鏡胴100が備えられている。そのレンズ鏡胴100内に撮影レンズ1021が内蔵されている。またそのレンズ鏡胴100の上方には発光窓102が備えられており、その発光窓102の右横にはファインダ101が備えられている。その発光窓102からは、後述するシステム制御回路によって撮影補助光の照射が必要であると判定された場合に被写体に向けて撮影補助光が照射されるようになっている。またボディ上面にはシャッタボタン104が備えられている。   As shown in FIG. 3A, a lens barrel 100 is provided on the right front side of the digital camera 1. A photographing lens 1021 is built in the lens barrel 100. A light emission window 102 is provided above the lens barrel 100, and a viewfinder 101 is provided on the right side of the light emission window 102. From the light emission window 102, when it is determined by the system control circuit, which will be described later, that photographing auxiliary light is necessary, photographing auxiliary light is emitted toward the subject. A shutter button 104 is provided on the upper surface of the body.

また、図3(b)に示すようにボディ背面には表示画面1501が備えられており、その表示画面1501の上方にはファインダ101の対物窓やモードスイッチ103、さらにはズームスイッチにもなる操作キー106が備えられている。また表示画面1501の横には、メニューボタンOP1が備えられており、そのメニューボタンOP1が操作されると、この撮影装置1が有する多数の撮影モードが表示画面1501上に表示されるようになっている。その多数の撮影モードが表示画面1501上に表示されているときに操作キー106によりいずれかの撮影モードが選択され、さらに表示画面1501の横にあるOKボタンOP2が押されると選択された撮影モードが設定される。その撮影モードの中には連続撮影モードとして連写モードや多重露光モードなどがある。   Further, as shown in FIG. 3B, a display screen 1501 is provided on the back of the body, and above the display screen 1501 is an object window of the viewfinder 101, a mode switch 103, and an operation that also functions as a zoom switch. A key 106 is provided. A menu button OP1 is provided on the side of the display screen 1501. When the menu button OP1 is operated, a number of photographing modes of the photographing apparatus 1 are displayed on the display screen 1501. ing. When any one of the shooting modes is displayed on the display screen 1501, any of the shooting modes is selected by the operation key 106, and when the OK button OP2 next to the display screen 1501 is pressed, the selected shooting mode is selected. Is set. Among the shooting modes, there are a continuous shooting mode and a multiple exposure mode as a continuous shooting mode.

例えば操作キー等の操作により連写モードが選択されたら表示画面1501が設定画面に切り替わってその設定画面上の表示に基づいてユーザ操作により撮影コマ数や撮影間隔などの設定が行なわれるようにもなっている。   For example, when the continuous shooting mode is selected by operating the operation key or the like, the display screen 1501 is switched to the setting screen, and the number of shooting frames and the shooting interval are set by the user operation based on the display on the setting screen. It has become.

なお、図示はしていないが、そのほかに画像表示のon/offを切り替えるスイッチ等も備えられている。   In addition, although not shown in the figure, a switch for switching on / off of image display is also provided.

図4は、図3のデジタルカメラ1の内部の構成を示す構成ブロック図である。   4 is a block diagram showing the internal configuration of the digital camera 1 shown in FIG.

図4を参照してデジタルカメラ1内部の構成を説明する。   The internal configuration of the digital camera 1 will be described with reference to FIG.

本実施形態のデジタルカメラ1ではすべての処理がシステム制御回路110によって制御されている。このシステム制御回路110の入力部には図1に示したモードスイッチ103、シャッタボタン104、ズームスイッチにもなる操作キー106等の操作子が接続されていてそれらの操作子のうちの少なくともいずれかの操作により操作信号がこのシステム制御回路110に供給されてくると、それらの操作子の操作に応じた処理が開始されるようになっている。なお、本実施形態が備えるシャッタボタン104は連続撮影時においてはトグル動作によりシステム制御回路110に指示を与えるものであって、システム制御回路110はシャッタボタン104が一度押されたことを受けて撮影処理の開始処理を実行し、その後継続的に撮影処理を実行し続けて再度シャッタボタンが押されたことを受けて撮影処理の終了処理を実行するようになっている。   In the digital camera 1 of the present embodiment, all processing is controlled by the system control circuit 110. The system control circuit 110 is connected to an operation unit such as the mode switch 103, the shutter button 104, and the operation key 106 that also functions as a zoom switch shown in FIG. 1, and at least one of these operation units is connected to the input unit of the system control circuit 110. When an operation signal is supplied to the system control circuit 110 by the above operation, processing according to the operation of those operators is started. It should be noted that the shutter button 104 provided in this embodiment gives an instruction to the system control circuit 110 by a toggle operation during continuous shooting, and the system control circuit 110 takes a picture when the shutter button 104 is pressed once. A process start process is executed, and after that, the shooting process is continuously executed, and when the shutter button is pressed again, the end process of the shooting process is executed.

また図1には示していないが、本実施形態のデジタルカメラ1は、着脱自在な記憶媒体300ここではメモリカードが媒体装填室100Aに装着されてその媒体装填室100Aに装填されたメモリカード300に撮影画像を表わす画像データが記録されるようになっているので、記憶媒体例えばメモリカード300が媒体装填室100A内に装着されているかどうかを検知するための記憶媒体着脱検知手段108が備えられている。さらに図1には図示されていないが、背面側には画像表示ON/OFFスイッチ107や背面側に備えられている表示パネルの表面を保護するための防護用扉の開閉を検知する画像表示部開閉検知手段109も備えられている。これらの画像表示ON/OFFスイッチ107や記憶媒体着脱検知手段108や画像表示部開閉検知手段109それぞれからの信号もシステム制御回路110に供給されるようになっていてシステム制御回路110はそれらの信号を受けて処理を適宜実行するようにもなっている。   Although not shown in FIG. 1, the digital camera 1 according to the present embodiment includes a removable storage medium 300. Here, a memory card 300 is loaded in the medium loading chamber 100A and loaded in the medium loading chamber 100A. Since image data representing a photographed image is recorded on the storage medium, a storage medium attachment / detachment detecting means 108 for detecting whether a storage medium, for example, the memory card 300 is mounted in the medium loading chamber 100A is provided. ing. Further, although not shown in FIG. 1, on the back side, an image display ON / OFF switch 107 and an image display unit for detecting opening / closing of a protective door for protecting the surface of the display panel provided on the back side. Open / close detection means 109 is also provided. Signals from these image display ON / OFF switch 107, storage medium attachment / detachment detection means 108, and image display section opening / closing detection means 109 are also supplied to the system control circuit 110, and the system control circuit 110 receives these signals. In response, the process is appropriately executed.

また図4に示すシステム制御回路110は、上記操作子にもなるズームスイッチ106の操作に応じてズーム制御手段1020に指示して撮影レンズ1021の中のズームレンズを移動させたり、後述するTTL測距により得た測距結果に応じて測距制御手段1030に指示して撮影レンズ1021の中のフォーカスレンズを移動させたりもしている。   Further, the system control circuit 110 shown in FIG. 4 instructs the zoom control means 1020 to move the zoom lens in the photographing lens 1021 in accordance with the operation of the zoom switch 106 which also functions as the above-mentioned operation element, The focus control unit 1030 is instructed to move the focus lens in the photographing lens 1021 according to the distance measurement result obtained by the distance.

本実施形態においてはこのシステム制御回路110内に、TTL測光部とTTL測距部が配備されCCD固体撮像素子(以降CCDという)120で生成された画像信号に基づいて上記TTL測距とともにTTL測光が行われるようになっている。さらにこのシステム制御回路内にはホワイトバランス調節部も配備されていて、CCD120で生成された画像データが画像処理回路140を経由して色温度測定回路141に供給され色温度測定回路141で色温度の測定が行なわれ、その色温度の測定結果に基づいて好適なホワイトバランス調整がシステム制御回路内の上記ホワイトバランス調節部で行なわれるようにもなっている。   In this embodiment, a TTL metering unit and a TTL distance measuring unit are provided in the system control circuit 110, and TTL metering is performed together with the TTL distance measurement based on an image signal generated by a CCD solid-state imaging device (hereinafter referred to as CCD) 120. Is to be done. Further, a white balance adjustment unit is also provided in the system control circuit, and the image data generated by the CCD 120 is supplied to the color temperature measurement circuit 141 via the image processing circuit 140, and the color temperature measurement circuit 141 supplies the color temperature. In accordance with the measurement result of the color temperature, a suitable white balance adjustment is performed by the white balance adjustment unit in the system control circuit.

また上記TTL測光による測光値に応じてシステム制御回路110は、露光制御手段1040に指示してその露光制御手段に絞り1041の開口を調節させるほか、さらに撮影時に撮影補助光の発光を行なわせる必要があるかどうかの判定も行っている。さらには上記TTL測光による測光値に応じてシステム制御回路110は、シャッタ秒時を定めるとともに、そのシャッタ秒時をタイミング発生回路121に通知して撮影時にタイミング発生回路121にシャッタ秒時に応じたタイミング信号をCCD120に供給させることによりCCD120の感光面に適量となる光量で被写体像を結像させるようにもしている。   Further, the system control circuit 110 needs to instruct the exposure control means 1040 to adjust the aperture of the aperture 1041 according to the photometric value obtained by the TTL photometry, and to emit the auxiliary photographing light at the time of photographing. Judgment is also made whether there is any. Furthermore, the system control circuit 110 determines the shutter time according to the photometric value obtained by the TTL photometry, notifies the timing generation circuit 121 of the shutter time, and notifies the timing generation circuit 121 at the timing according to the shutter time at the time of shooting. By supplying a signal to the CCD 120, a subject image is formed on the photosensitive surface of the CCD 120 with an appropriate amount of light.

さらに測光値に応じてシステム制御回路110が、撮影補助光の発光を行なわせる必要があると判定したときには、発光部11が備える発光量制御手段112に指示してLED駆動回路113に赤色光を発光するLED114r,緑色光を発光するLED114g,青色光を発光するLED114bそれぞれを駆動させることによって、撮影補助光を被写体に向けて照射させるようにしている。この例では、発光光量の相対的に大きなLEDを3つ用いてLEDの数をなるべく減らして撮影補助光の照射を行なうことができるようにもしている。   Further, when the system control circuit 110 determines that it is necessary to cause the photographing auxiliary light to be emitted according to the photometric value, it instructs the light emission amount control means 112 provided in the light emitting unit 11 to emit red light to the LED drive circuit 113. By driving the LED 114r that emits light, the LED 114g that emits green light, and the LED 114b that emits blue light, the auxiliary photographing light is emitted toward the subject. In this example, three LEDs having a relatively large amount of emitted light are used so that the number of LEDs can be reduced as much as possible so that the photographing auxiliary light can be irradiated.

このように発光源にLED114を用いると、いままでのキセノン管のようにコンデンサの充電時間により発光間隔が制約を受けることがなくなり、いつでも好きなときに撮影補助光を照射させることができる。また、光の3原色である赤、緑、青の三色の色光それぞれの比率を変えて発光することもできるので、上記システム制御回路が備えるホワイトバランスに応じるとともに被写界の色温度にも応じた撮影補助光を照射させることができる。   Thus, when the LED 114 is used as the light source, the light emission interval is not restricted by the charging time of the capacitor as in the conventional xenon tube, and the photographing auxiliary light can be irradiated at any time as desired. It is also possible to emit light by changing the ratio of each of the three primary colors of light, red, green, and blue, so that the color temperature of the object scene can be adjusted according to the white balance provided in the system control circuit. The corresponding photographing auxiliary light can be irradiated.

本実施形態においては上記課題を解決するために、従来例にも記載したように発光光量が相対的に大きなLEDを3個用いるようにして、なるべくLEDの数を減らして小型化を図ることができるようにしている。さらにLEDの発光光量の漸減分を補うためにA/D変換回路130内にアンプを設けて、CCD120から出力させた画像信号の信号レベルを調節することができるようにしている。   In this embodiment, in order to solve the above-described problem, it is possible to reduce the number of LEDs as much as possible by reducing the number of LEDs as much as possible by using three LEDs having a relatively large light emission amount as described in the conventional example. I can do it. In addition, an amplifier is provided in the A / D conversion circuit 130 to compensate for the gradual decrease in the amount of light emitted from the LED so that the signal level of the image signal output from the CCD 120 can be adjusted.

この例においては撮影補助光を伴う連続撮影例えば連写撮影が行なわれているときにシステム制御回路110が各撮影回に同期してLED114を、LED発光量制御手段112を介して駆動回路113に駆動させることにより撮影補助光を被写体に向けて照射させるとともに、上記LED114が撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLED114の温度上昇による発光光量の漸減分を補うように、上記A/D変換回路130内にあるアンプ(信号増幅器)のゲイン(増幅率)をゲイン変更手段130aに指示して上げさせるようにしている。   In this example, the system control circuit 110 sends the LED 114 to the drive circuit 113 via the LED emission amount control means 112 in synchronization with each shooting time when continuous shooting with shooting auxiliary light, for example, continuous shooting is being performed. The A / D is applied so that the auxiliary light is emitted toward the subject by driving, and the gradual decrease in the light emission amount due to the temperature rise of the LED 114 when the LED 114 repeats the light emission in synchronization with the photographing. The gain (amplification factor) of the amplifier (signal amplifier) in the conversion circuit 130 is instructed to increase the gain changing means 130a.

またこの例では、予め、撮影枚数とLED114の発光光量の漸減分を補うために必要なアンプのゲインとの関係を示すデータが取得されシステム制御回路110内にある内蔵メモリにそのデータがテーブル状に書き込まれている。連写撮影時においてはシステム制御回路110が、内蔵カウンタを用いて撮影枚数をカウントしてそのカウント値つまり撮影枚数に応じて上記テーブル状のデータを参照して撮影枚数に応じたゲイン(増幅率)を読み出し読み出したゲインをゲイン変更手段130aに指示してA/D変換回路130内のアンプに設定させるようにしている。   In this example, data indicating the relationship between the number of images taken and the gain of the amplifier necessary to compensate for the gradual decrease in the amount of light emitted from the LED 114 is acquired in advance, and the data is stored in a table form in the built-in memory in the system control circuit 110. Is written on. At the time of continuous shooting, the system control circuit 110 counts the number of shots using a built-in counter and refers to the table-like data according to the count value, that is, the number of shots, and a gain (amplification factor) corresponding to the number of shots. ) Is read out and the gain change means 130a is instructed to be set in the amplifier in the A / D conversion circuit 130.

このようにしておくと、LED114の光量が図1に示すように漸減していったとしても、A/D変換回路130に内蔵されているアンプ(信号増幅部)のゲイン(増幅率)を上げることにより画像信号の振幅レベルがほぼ一定に保たれるようになる。周知の通り画像信号は輝度と色との双方の成分を含むものであり、振幅レベルは輝度を表わすものとして後段の画像処理回路で検出され処理されるものであるので、振幅レベルが一定に保たれることにより輝度つまり画像の明るさが保たれることになる。   In this way, even if the light quantity of the LED 114 gradually decreases as shown in FIG. 1, the gain (amplification factor) of the amplifier (signal amplification unit) built in the A / D conversion circuit 130 is increased. As a result, the amplitude level of the image signal is kept substantially constant. As is well known, the image signal includes both luminance and color components, and the amplitude level is detected and processed by the subsequent image processing circuit as representing luminance, so that the amplitude level is kept constant. The brightness, that is, the brightness of the image is maintained by sagging.

ここで、図3、図4に示すデジタルカメラ1の動作概要を説明する。   Here, an outline of the operation of the digital camera 1 shown in FIGS. 3 and 4 will be described.

図3に示すデジタルカメラ1の電源スイッチ(不図示)が投入されると、図4に示す不揮発性メモリ1101内の全体処理プログラムの手順にしたがってシステム制御回路110によりこのデジタルカメラ1全体の動作が統括的に制御され撮影処理が開始される。この例では電池の消費電力を抑制するためにデジタルカメラ1の電源スイッチ(不図示)が投入されシステム制御回路110(システム制御回路110には電池からの電力が常に供給されている)により電源スイッチが投入されたことが検知されたときに初めて電池Btから電源制御手段111bを介して各ブロックに電力が供給されるようになっている。   When a power switch (not shown) of the digital camera 1 shown in FIG. 3 is turned on, the entire operation of the digital camera 1 is performed by the system control circuit 110 according to the procedure of the whole processing program in the nonvolatile memory 1101 shown in FIG. The photographing process is started under the overall control. In this example, a power switch (not shown) of the digital camera 1 is turned on in order to suppress the power consumption of the battery, and the power switch is turned on by the system control circuit 110 (the power from the battery is always supplied to the system control circuit 110). For the first time when it is detected that the battery is turned on, power is supplied to each block from the battery Bt via the power supply control means 111b.

次に、このように各部に電力が供給されて動作状態になったデジタルカメラ1の撮影処理に係る処理部の構成および動作を、図4を参照して簡単に説明する。   Next, the configuration and operation of the processing unit related to the photographing process of the digital camera 1 that is in an operating state by supplying power to each unit will be briefly described with reference to FIG.

図4に示すように、図3に示すレンズ鏡胴100内にはフォーカスレンズやズームレンズといった撮影レンズ1021、さらに光量調節用の絞り1041などが配備されている。またこの例においてはレンズを保護するレンズバリア1011が配備されている例が示されており、電源スイッチが投入されるとそのレンズバリア1011が解放されて図1に示すように撮影レンズ1021が表面に露出する構成になっている。   As shown in FIG. 4, in the lens barrel 100 shown in FIG. 3, a photographing lens 1021 such as a focus lens and a zoom lens, and a diaphragm 1041 for adjusting the amount of light are provided. Also, in this example, a lens barrier 1011 for protecting the lens is shown. When the power switch is turned on, the lens barrier 1011 is released, and the photographing lens 1021 is surfaced as shown in FIG. It is configured to be exposed to.

不図示の電源スイッチが投入されたときにモードスイッチ103が撮影側に切り替えられていた場合には、まず表面に露出した撮影レンズ1021を通ってCCD120に結像された被写体像が、タイミング発生回路121からのタイミング信号に基づいて所定の間隔ごと(例えば1/30sごと)に間引かれて出力される。その出力されたスルー画を表わす画像信号(以下スルー画信号)がA/D変換回路130でアナログの画像信号からデジタルの画像信号に変換され、さらにデジタルの画像信号がメモリ制御部111aの制御の基、画像処理回路140に導かれる。この画像処理回路140でRGBのスルー画信号からYC信号のスルー画信号に変換され、さらにメモリ制御部111aの制御の基、画像表示メモリ151に導かれてスルー画信号がその画像表示メモリ151内に記憶されるようになっている。この画像表示メモリ151内に記憶された1フレーム分のスルー画信号がメモリ制御部111aにより読み出されてD/A変換回路160に導かれアナログのスルー画信号に変換されてから画像表示部150に供給される。この例では、画像表示部150に所定の間隔ごとに新しいスルー画信号を供給することができるようにするために画像表示メモリ151を設けて、その画像表示メモリ151に少なくとも2フレーム分のスルー画信号を記憶することにより表示タイミングをうまく調整することができるようにしている。   If the mode switch 103 has been switched to the photographing side when a power switch (not shown) is turned on, the subject image first formed on the CCD 120 through the photographing lens 1021 exposed on the surface is a timing generation circuit. Based on the timing signal from 121, the data is thinned out at predetermined intervals (for example, every 1/30 s) and output. The output image signal representing the through image (hereinafter referred to as a through image signal) is converted from an analog image signal to a digital image signal by the A / D conversion circuit 130, and the digital image signal is further controlled by the memory control unit 111a. Basically, it is guided to the image processing circuit 140. The image processing circuit 140 converts the RGB through image signal into the YC signal through image signal, and further guides it to the image display memory 151 under the control of the memory control unit 111a so that the through image signal is stored in the image display memory 151. To be remembered. The through image signal for one frame stored in the image display memory 151 is read out by the memory control unit 111a, guided to the D / A conversion circuit 160 and converted into an analog through image signal, and then the image display unit 150. To be supplied. In this example, an image display memory 151 is provided so that a new through image signal can be supplied to the image display unit 150 at predetermined intervals, and the through image for at least two frames is provided in the image display memory 151. By storing the signal, the display timing can be adjusted well.

次にスルー画信号の流れとともに各部の動作を詳細に説明していく。   Next, the operation of each part will be described in detail along with the flow of the through image signal.

システム制御回路110の制御の基、タイミング発生回路121からのタイミング信号(1/30sごと)に応じて、撮影レンズ1020でCCD120上の受光面に結像させた被写体像を表わす画像信号をスルー画信号として後段のA/D変換回路130へと出力させる。このA/D変換回路130でアナログの画像信号からデジタルの画像信号に変換されたスルー画信号が、メモリ制御部111aの制御の基、画像処理回路140に導かれる。この画像処理回路140によってR色、G色、B色の各信号に分離されて色温度測定回路141に供給されたり、それらのR、G、Bの各色信号が色変換行列により表示用のYC信号に変換されて後段の画像表示メモリ151に供給されたりする。R,G,Bの各色信号の方は後段の色温度測定回路141に供給されてこの色温度測定回路141により色温度の測定が行なわれたらシステム制御回路内部のホワイトバランス処理部を構成する各色アンプにその測定された色温度に応じたゲインがそれぞれ設定され画像信号のホワイトバランス調整が行なわれる。   Based on the control of the system control circuit 110, an image signal representing a subject image formed on the light receiving surface on the CCD 120 by the photographing lens 1020 in accordance with a timing signal (every 1/30 s) from the timing generation circuit 121 is a through image. The signal is output to the A / D conversion circuit 130 at the subsequent stage as a signal. The through image signal converted from the analog image signal to the digital image signal by the A / D conversion circuit 130 is guided to the image processing circuit 140 under the control of the memory control unit 111a. The image processing circuit 140 separates the R color, G color, and B color signals and supplies them to the color temperature measurement circuit 141. The R, G, and B color signals are displayed on the YC for display by a color conversion matrix. It is converted into a signal and supplied to the image display memory 151 in the subsequent stage. The R, G, B color signals are supplied to the subsequent color temperature measurement circuit 141. When the color temperature measurement is performed by the color temperature measurement circuit 141, each color constituting the white balance processing unit in the system control circuit is performed. A gain corresponding to the measured color temperature is set in the amplifier, and white balance adjustment of the image signal is performed.

またYC信号の方は、画像表示メモリ151に供給され画像表示メモリ151に記憶される。この画像表示メモリ151には少なくとも2フレーム分の画像信号が記憶されるようになっており、2フレーム分の画像信号のうち、古い時刻に記憶された1フレーム分の画像信号がD/A変換部160に導かれアナログ信号に変換されて画像表示部150に供給された後、次に新しい時刻、また次に新しい時刻という風に順次画像表示部150に画像信号が供給されることによりスルー画が表示画面上に表示される。   The YC signal is supplied to the image display memory 151 and stored in the image display memory 151. The image display memory 151 stores at least two frames of image signals. Of the two frames of image signals, one frame of image signals stored at an old time is D / A converted. After being guided to the unit 160 and converted into an analog signal and supplied to the image display unit 150, the image signal is sequentially supplied to the image display unit 150 at the next new time and then the new time, thereby allowing the through image to be displayed. Is displayed on the display screen.

前述したようにシステム制御回路110ではTTL測距が行なわれその測距結果に基づいて測距制御手段1030に指示して常に合焦点にフォーカスレンズ(1021)を配置させるようにしたり、またズームスイッチ106が操作されたときにはズーム制御手段1020に指示してそのズームスイッチ106の操作によるズーム倍率に応じた位置にズームレンズ(1021)を配置させるようにしたりしている。   As described above, the TTL distance measurement is performed in the system control circuit 110, and the distance measurement control means 1030 is instructed based on the distance measurement result so that the focus lens (1021) is always placed at the focal point, or the zoom switch. When 106 is operated, the zoom control means 1020 is instructed to arrange the zoom lens (1021) at a position corresponding to the zoom magnification by the operation of the zoom switch 106.

このようにして常にピントのあった、ズームスイッチ106の操作位置に応じたズーム倍率のスルー画が表示されているときにシャッタボタン104が押されたら撮影処理が行なわれる。ここでは前述した撮影モードの中の連写モードが設定されて撮影が行なわれているとして以降説明する。   When the shutter button 104 is pressed while a through image with a zoom magnification according to the operation position of the zoom switch 106 that is always in focus is displayed in this way, shooting processing is performed. In the following description, it is assumed that the continuous shooting mode in the above-described shooting modes is set and shooting is performed.

システム制御回路110は、シャッタボタン104が押されたタイミングをタイミング発生回路121に通知する。この通知を受けてシャッタボタン104が押されたタイミングを起点としてCCD120に向けて露光信号の供給を開始させシャッタボタン104が再度押されるまで所定の時刻(例えば1/30s)ごとに露光信号を供給させ続ける。このときには撮影回ごとのTTL測光の測光結果により次回の撮影において撮影補助光の発光が必要であるとシステム制御回路110が判定した場合には発光量制御手段112に指示して次回の撮影時に発光部11に撮影補助光を照射させている。   The system control circuit 110 notifies the timing generation circuit 121 of the timing when the shutter button 104 is pressed. In response to this notification, the supply of an exposure signal is started toward the CCD 120 from the timing when the shutter button 104 is pressed, and the exposure signal is supplied every predetermined time (for example, 1/30 s) until the shutter button 104 is pressed again. Continue to let. At this time, if the system control circuit 110 determines that the shooting auxiliary light needs to be emitted in the next shooting based on the photometric result of the TTL metering for each shooting, the light emission amount control means 112 is instructed to emit light at the next shooting. The part 11 is irradiated with photographing auxiliary light.

本実施形態が備える発光部11は,LED114を備え、LED114を発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射させるものである。課題にも掲げたようにLED114は、撮影に同期して発光を繰り返すと温度上昇により発光光量が漸減するものであって発光光量が漸減すると画像の明るさが撮影回ごとにどんどんと暗くなっていく。   The light emitting unit 11 provided in the present embodiment includes an LED 114, and emits the photographing auxiliary light toward the subject by causing the LED 114 to emit light. As mentioned in the problem, the LED 114 gradually decreases the amount of emitted light due to a temperature rise when it repeatedly emits light in synchronization with shooting. When the amount of emitted light gradually decreases, the brightness of the image becomes darker with each shooting. Go.

そこで、本実施形態では、システム制御回路110がその漸減分を補うためにゲイン変更手段130aにA/D変換部130内のアンプのゲインを上げさせるようにして、画像信号の信号レベルがなるべく一定に保たれるように信号の増幅を行なわせている。この図4に示すA/D変換回路130内のアンプは、ゲイン変更端子を備えたものであるので、ここではシステム制御回路110が内部のカウンタで撮影枚数をカウントして、撮影枚数に応じたゲインをテーブル状に記憶されたデータの中から読み出し読み出したゲインをゲイン変更手段130aに通知し、ゲイン変更手段130aからそのゲインを表わす信号をアンプのゲイン変更端子に供給させてアンプに画像信号の増幅を行なわせる様にして温度上昇による光量の漸減分を補おうとしている。   Therefore, in the present embodiment, the signal level of the image signal is made as constant as possible by causing the gain changing unit 130a to increase the gain of the amplifier in the A / D conversion unit 130 so that the system control circuit 110 compensates for the gradual decrease. Signal amplification is performed so that Since the amplifier in the A / D conversion circuit 130 shown in FIG. 4 has a gain change terminal, here, the system control circuit 110 counts the number of shots with an internal counter, and according to the number of shots. The gain is read from the data stored in a table form and the read gain is notified to the gain changing unit 130a, and a signal representing the gain is supplied from the gain changing unit 130a to the gain changing terminal of the amplifier so that the amplifier can output the image signal. It tries to compensate for the gradual decrease of the light quantity due to the temperature rise by performing amplification.

こうしてLED114の温度上昇による光量の漸減分が、A/D変換回路130内のアンプのゲインをゲイン変更手段130aに上げさせていき画像信号を次第に大きく増幅させることにより補われながら、連続撮影が次々と行なわれていってその次々と行なわれた撮影により得られた画像信号が次々と記憶媒体例えばメモリカード300に記録される。   Thus, the continuous decrease in the amount of light due to the temperature rise of the LED 114 is compensated by increasing the gain of the amplifier in the A / D conversion circuit 130 to the gain changing means 130a and gradually amplifying the image signal. The image signals obtained by the subsequent photographing are recorded on the storage medium, for example, the memory card 300 one after another.

このようにゲインを上げていくことによりLED114の光量の漸減分が補われて所定の明るさの画像を表わす画像信号が次々とメモリカード300に記録されると、そのメモリカード300から画像データが読み出されてその画像データに基づく画像が再生表示されているときには最初から最後まですべての画像が同じ明るさで表示画面上に表示されるようになる。   When the gain is increased in this way, the amount of decrease in the amount of light of the LED 114 is compensated for, and when image signals representing images of a predetermined brightness are successively recorded in the memory card 300, the image data is transferred from the memory card 300. When an image based on the read image data is reproduced and displayed, all images from the beginning to the end are displayed on the display screen with the same brightness.

ここで、図5を参照してシステム制御回路が行なう処理の手順を説明する。   Here, a procedure of processing performed by the system control circuit will be described with reference to FIG.

図5は、システム制御回路が行なう、連写モードが指定された状態にあるときの処理手順を示すフローチャートである。この図5には、撮影補助光を伴う連写撮影時に、LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときのそのLEDの温度上昇による発光光量の漸減分を補うように、システム制御回路110が、ゲイン変更部130aに指示してA/D変換回路130内の信号増幅部のゲインを上げさせて撮影コマごとの画像信号の信号レベルがほぼ一定になるように処理を行なわせた場合の処理手順が示されている。   FIG. 5 is a flowchart showing a processing procedure performed by the system control circuit when the continuous shooting mode is designated. FIG. 5 shows that the system control circuit 110 compensates for the gradual decrease in the amount of emitted light due to the temperature rise of the LED when the LED repeats the light emission in synchronization with the photographing during the continuous shooting with the photographing auxiliary light. Processing in the case where the gain changing unit 130a is instructed to increase the gain of the signal amplifying unit in the A / D conversion circuit 130 so that the signal level of the image signal for each photographing frame is substantially constant. The procedure is shown.

図5に示すようにステップS501で、操作により指定された連写間隔を読み込む。ここでは1秒間に5コマの割合(200msごとに5回)で連写が行なわれるとして以降説明する。   As shown in FIG. 5, in step S501, the continuous shooting interval designated by the operation is read. In the following description, it is assumed that continuous shooting is performed at a rate of 5 frames per second (5 times every 200 ms).

ステップS502へ進んでステップS502でTTL測距による測距結果に基づいて被写体までの被写体距離を検知するとともに、TTL測光の測光結果に基づいて被写体の露出値を検知する。この露出値に応じて露光時間にあたるシャッタ秒時T2を算出するともに、シャッタ秒時と絞りとから撮影補助光の発光時間T1を算出する。なお、ここではLED114がまだ安定状態にあって温度上昇がないため、発光時間T1が露光時間T2を越えることはないとしている。   Proceeding to step S502, in step S502, the subject distance to the subject is detected based on the distance measurement result by TTL distance measurement, and the exposure value of the subject is detected based on the photometry result of TTL metering. The shutter time T2 corresponding to the exposure time is calculated according to the exposure value, and the emission time T1 of the auxiliary photographing light is calculated from the shutter time and the aperture. Here, since the LED 114 is still in a stable state and there is no temperature rise, the light emission time T1 does not exceed the exposure time T2.

そうしたら次のステップS504へ進んで、カウンタに初期値N=1を設定する。そして次のステップS505へ進んで一回目の撮影を終えたら次のステップS506でカウント値をインクリメントしてN=2として2回目の撮影準備を行なう。ここでは連写間隔200msecに一回撮影することになっているので、ステップS507でその連写間隔200msと一回目の撮影時のLEDの発光時間T1とからLED114の発光量の漸減分情報をテーブルから読み出して次のステップS508で2回目の撮影の発光時間T1を算出する。   If it does so, it will progress to following step S504 and will set initial value N = 1 to a counter. Then, the process proceeds to the next step S505, and when the first shooting is completed, the count value is incremented in the next step S506 to prepare for the second shooting by setting N = 2. In this case, since shooting is performed once at a continuous shooting interval of 200 msec, in step S507, information on gradually decreasing amount of light emission of the LED 114 is obtained from the continuous shooting interval of 200 ms and the LED light emission time T1 at the time of the first shooting. From step S508, the light emission time T1 of the second photographing is calculated in the next step S508.

温度上昇によりLEDの光量が低下してくると露光時間T2よりも長い発光時間T1で発光させないと計算上、適正露出が得られなくなってくるので、次のステップS509で発光時間T1と露光時間T2とを比較して、発光時間T1が露光時間T2を越えていないと判定したら、Y側に進んでステップS508で算出した発光時間でLED114を発光させて被写体に撮影補助光を照射させることにより撮影を行なう。このステップS509で発光時間T1が露光時間T2を越えていると判定したら、N側に進んで発光時間T1と露光時間T2とが等しくなるようにゲイン変更手段130aにA/D変換回路130内のアンプのゲインを変更させてから2回目の撮影を行なう。そして次のステップS511へ進んでシャッタボタン104が再度押されたかどうかを判定する。ここでシャッタボタン104が再度押されていないと判定したらY側に進んでステップS506に戻ってカウント値Nをインクリメントして次の撮影ここでは3回目の撮影処理を開始する。   If the light quantity of the LED decreases due to the temperature rise, an appropriate exposure cannot be obtained unless the light is emitted with a light emission time T1 longer than the exposure time T2, and therefore the light emission time T1 and the exposure time T2 are obtained in the next step S509. If it is determined that the light emission time T1 does not exceed the exposure time T2, the process proceeds to the Y side, the LED 114 is caused to emit light for the light emission time calculated in step S508, and the subject is irradiated with photographing auxiliary light. To do. If it is determined in step S509 that the light emission time T1 exceeds the exposure time T2, the gain changing means 130a stores the light emission time T1 in the A / D conversion circuit 130 so that the light emission time T1 becomes equal to the exposure time T2. The second shot is taken after changing the gain of the amplifier. Then, the process proceeds to the next step S511 to determine whether or not the shutter button 104 has been pressed again. If it is determined that the shutter button 104 has not been pressed again, the process proceeds to the Y side, the process returns to step S506, the count value N is incremented, and the next shooting, here the third shooting process, is started.

以降、シャッタボタン104が再度押されるまで、ステップS506からステップS511の処理を繰り返し行なう。   Thereafter, the processing from step S506 to step S511 is repeated until the shutter button 104 is pressed again.

このようにシステム制御回路110は、撮影枚数が増えるにつれてLED114の温度が上昇してきてその温度上昇に伴いLED114の光量が低下してきたとしても、ステップS509、ステップS512の処理で発光時間T1と露光時間T2とが同じ時間になるようにA/D変換回路130内のアンプのゲイン(信号増幅率)をゲイン変更手段130aに調節させることによっていつでも画像信号の信号レベルを一定に保つ処理を行なう。周知の通り、この画像信号の信号レベルは輝度(Y)に対応するものであるので、その画像信号に基づく画像の明るさが一定に保たれるようになる。   Thus, even if the temperature of the LED 114 rises as the number of shots increases, and the light amount of the LED 114 decreases as the temperature rises, the system control circuit 110 performs the light emission time T1 and the exposure time in the processing of Step S509 and Step S512. The gain (signal amplification factor) of the amplifier in the A / D conversion circuit 130 is adjusted by the gain changing means 130a so that the time T2 is the same time, so that the signal level of the image signal is always kept constant. As is well known, since the signal level of the image signal corresponds to the luminance (Y), the brightness of the image based on the image signal is kept constant.

ここで図5の処理内容を、図6を用いてわかり易く説明する。   Here, the processing contents of FIG. 5 will be described in an easy-to-understand manner with reference to FIG.

図6は、撮影補助光を伴う連続撮影例えば連写撮影時にLED114から発光された光の光量が撮影回ごとに漸減している状態を説明する図である。なお、図6に示す例では各撮影回ともフル発光が行なわれて撮影が行なわれているとしている。   FIG. 6 is a diagram for explaining a state in which the amount of light emitted from the LED 114 is gradually decreased for each shooting at the time of continuous shooting with shooting auxiliary light, for example, continuous shooting. In the example shown in FIG. 6, it is assumed that shooting is performed with full light emission at each shooting.

図6に示すように撮影回数つまり撮影枚数が増えるにしたがいLED114の温度が上昇して発光光量が漸減していく。このときに発光光量の漸減分を補うためにA/D変換回路130内のアンプのゲインを上昇させてその光量が漸減した分、画像信号をより大きく増幅させている。LED114の光量が漸減していくということは、CCD120に与えられる光量が除々に減っていくということであるから、そのCCD120に与えられる光量に比例して得られるはずの電荷量が減ることになる。この電荷量の漸減分を後段のアンプの増幅作用により補おうというのである。   As shown in FIG. 6, as the number of shots, that is, the number of shots increases, the temperature of the LED 114 rises and the amount of emitted light gradually decreases. At this time, in order to compensate for the gradual decrease in the amount of emitted light, the gain of the amplifier in the A / D conversion circuit 130 is increased to amplify the image signal by the amount corresponding to the gradual decrease in the amount of light. The fact that the amount of light from the LED 114 gradually decreases means that the amount of light given to the CCD 120 gradually decreases, so the amount of charge that should be obtained in proportion to the amount of light given to the CCD 120 is reduced. . The gradual decrease in the amount of charge is compensated by the amplification effect of the subsequent amplifier.

このようにすることにより撮影に同期してLED114が発光を繰り返したときのLED114の温度上昇による発光光量の漸減分が、A/D変換部130内のアンプのゲインを次第に上げていって画像信号を増幅していくことにより補われて、明るさの同じ画像が連続撮影における初回撮影時から最終撮影時にいたるまでの間すべての撮影で得られるようになる。   In this way, when the LED 114 repeats light emission in synchronization with photographing, the gradual decrease in the amount of emitted light due to the temperature rise of the LED 114 gradually increases the gain of the amplifier in the A / D conversion unit 130 and the image signal. As a result of amplifying the image, an image having the same brightness can be obtained in all shootings from the initial shooting to the final shooting in continuous shooting.

以上、説明したように、LEDの数を増やすことなく、連続撮影時に撮影枚数が増えていったとしても撮影枚数が増えていったときに撮影された画像の明るさが、撮影枚数が少ないうちに撮影された画像の明るさそのままに保たれる撮影装置が実現する。   As described above, even if the number of shots is increased during continuous shooting without increasing the number of LEDs, the brightness of the image shot when the number of shots is increased is low while the number of shots is small. Thus, a photographing apparatus that can maintain the brightness of an image photographed at the same time is realized.

図3,図4においては、撮影枚数に応じてゲイン変更手段130aにA/D変換回路130内のアンプのゲインを上げさせていくことにより画像の明るさを撮影開始から終了に至るまで確保するようなことを行なったが、撮影補助光の光量の方を撮影枚数に応じて増加させるようにしていっても良い。   3 and 4, the brightness of the image is ensured from the start to the end of shooting by increasing the gain of the amplifier in the A / D conversion circuit 130 in accordance with the number of shots. Although such a thing is performed, you may make it increase the light quantity of imaging | photography auxiliary | assistant light according to the number of imaging | photography.

撮影補助光の光量の方を増加させていく場合には、撮影枚数に応じた光量の漸減分を補うようにLEDの駆動レベルを上昇させる必要がある。ここでいう駆動レベルとは所定の発光光量を得るためにLEDに供給する必要のある電力に相当するものであり、この駆動レベルを上昇させるには例えばLED114の駆動電流を大きくしたり、LED114を駆動する駆動時間を長くしたりすれば良い。   In the case of increasing the light amount of the photographing auxiliary light, it is necessary to increase the LED drive level so as to compensate for the gradual decrease of the light amount according to the number of photographing. The drive level here corresponds to the electric power that needs to be supplied to the LED in order to obtain a predetermined amount of emitted light. To increase the drive level, for example, the drive current of the LED 114 is increased or the LED 114 is turned on. What is necessary is just to lengthen the drive time to drive.

なお、LEDを発光させる場合には、繰り返しパルスを連続的にLEDに供給することによってもLEDを発光させることができ、さらにその繰り返しパルスのデューティ比を変えることでもLEDに供給する電力の調整を行なうことができる。このように繰り返しパルスにより駆動するような場合には、デューティ比を1に近づけていけば本発明にいうところの駆動レベルは上昇する。   In addition, in the case of causing an LED to emit light, the LED can also be caused to emit light by continuously supplying repeated pulses to the LED, and furthermore, the power supplied to the LED can be adjusted by changing the duty ratio of the repeated pulse. Can be done. In the case of driving with repetitive pulses in this way, the drive level referred to in the present invention rises if the duty ratio is brought close to 1.

ここで駆動レベルを上げる一例として、上記のうちのLED114の駆動時間を次第に長くしていってLED114に供給する電力量を上げて発光光量を初回撮影から終了撮影まで一定にしようとした場合の例を掲げて説明する。   Here, as an example of increasing the drive level, an example in which the drive time of the LED 114 among the above is gradually increased to increase the amount of power supplied to the LED 114 so as to make the emitted light quantity constant from the first shooting to the end shooting. Will be explained.

図7は、その例を説明する図である。   FIG. 7 is a diagram for explaining the example.

図7には、1秒間に5コマの撮影を行なっているときの各撮影コマの露光時間T2=1/60s中にLEDが発光している状態が示されている。撮影コマ数つまり撮影枚数が増えるにつれて、次第にLEDの光量が漸減してくるため、ここではLEDを駆動する駆動時間を次第に長くしていくようにしている。撮影コマごとの発光は、4コマ目までは露光時間T1=1/60s内に収まっているが、最後の撮影コマ(5コマ目)では予定している発光時間T1が露光時間T2を超えてしまっている。   FIG. 7 shows a state in which the LED emits light during the exposure time T2 = 1/60 s of each shooting frame when shooting 5 frames per second. As the number of shot frames, that is, the number of shots increases, the light amount of the LED gradually decreases, and therefore, the drive time for driving the LED is gradually increased here. The light emission for each frame is within the exposure time T1 = 1/60 s until the fourth frame, but the planned light emission time T1 exceeds the exposure time T2 in the last frame (fifth frame). I'm stuck.

そこで、最後の撮影コマでは、システム制御回路110が、タイミング発生回路121に露光時間T2を発光時間T1と同じ時間にするように指示してその露光時間中、発光部11にLEDの発光を行なわせるようにしている。このようにすると、最後の撮影コマにおいても発光光量が保たれ、前半の撮影コマの明るさと図7に示す最後の撮影コマの明るさがほぼ同等に保たれる。本実施形態では、本発明にいう露光部が、システム制御回路110とタイミング発生回路121に相当する。   Therefore, in the last shooting frame, the system control circuit 110 instructs the timing generation circuit 121 to set the exposure time T2 to the same time as the light emission time T1, and causes the light emitting unit 11 to emit light during the exposure time. I try to make it. In this way, the amount of emitted light is maintained even in the last shooting frame, and the brightness of the first shooting frame and the brightness of the last shooting frame shown in FIG. In the present embodiment, the exposure unit referred to in the present invention corresponds to the system control circuit 110 and the timing generation circuit 121.

図8は、システム制御回路110が行なう連写撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 8 is a flowchart showing a processing procedure of continuous shooting processing performed by the system control circuit 110.

ステップS512Aの処理以外は、図5の処理と同じである。   The process is the same as the process of FIG. 5 except for the process of step S512A.

図5のフローではステップS512でA/D変換回路130内のアンプのゲインを上げたが、図8では、ステップS512Aでタイミング発生回路121からCCD120に供給される露光開始信号と露光終了信号のうちの露光終了信号の方の供給タイミングを遅らせるように指示して露光時間T2を長くして発光時間T1と露光時間T2とを同じ時間にするように改良している。   In the flow of FIG. 5, the gain of the amplifier in the A / D conversion circuit 130 is increased in step S512. In FIG. 8, of the exposure start signal and the exposure end signal supplied from the timing generation circuit 121 to the CCD 120 in step S512A. In order to delay the supply timing of the exposure end signal, the exposure time T2 is lengthened so that the light emission time T1 and the exposure time T2 are the same.

このようにしてもLED114の数を増やすことなく、連続撮影時に撮影枚数が増えていったとしても撮影枚数が増えていったときに撮影された画像の明るさが、撮影枚数が少ないうちに撮影された画像の明るさそのままに保たれる撮影装置が実現する。   Even in this way, without increasing the number of LEDs 114, even if the number of shots increases during continuous shooting, the brightness of the images shot when the number of shots increases increases while the number of shots is small. Thus, a photographing apparatus that maintains the brightness of the image as it is is realized.

また、一回の撮影から次の撮影までの時間間隔つまり連写間隔を変更してLEDを冷却する時間を長く取るようにしても良い。   Also, the time interval from one shooting to the next shooting, that is, the continuous shooting interval may be changed to allow a longer time for cooling the LEDs.

図9は、連写間隔を変更するようにした場合の連写撮影の撮影間隔の変化を説明する図である。なお図9にも各撮影回でフル発光が行なわれている例が示されている。   FIG. 9 is a diagram for explaining a change in the shooting interval of continuous shooting when the continuous shooting interval is changed. FIG. 9 also shows an example in which full light emission is performed at each shooting time.

図9には、通常の連写間隔で発光が行なわれた場合の発光光量の漸減状態と、連写間隔を変更した場合の発光状態とがそれぞれ、点線と実線で示されている。   In FIG. 9, a dotted line and a solid line indicate a gradual decrease in the amount of emitted light when light is emitted at a normal continuous shooting interval and a light emission state when the continuous shooting interval is changed, respectively.

図9に示すように、1秒間に5コマであるので200msごとに撮影を行なわなければならないが、ここでは連写撮影時の時間間隔を広げるようにしていって例えば200msを250msであるとか300msになるように時間間隔を広げて広げた時間間隔中にLED114を冷やすことによってLED114の温度上昇を抑えようとしている。図9には、通常の連写間隔で撮影が行なわれたときのLED114の光量の時間的な推移が点線で示されており、連写間隔を撮影枚数に応じて広げるようにした場合の発光光量の時間的な推移が実線で示されている。なお、図9の例でも撮影回それぞれでフル発光が行なわれて撮影が行なわれた場合の例が示されている。   As shown in FIG. 9, since there are 5 frames per second, it is necessary to shoot every 200 ms. However, here, for example, 200 ms is set to 250 ms or 300 ms by increasing the time interval at the time of continuous shooting. The time interval is widened so that the LED 114 is cooled during the extended time interval to suppress the temperature rise of the LED 114. In FIG. 9, the temporal transition of the amount of light of the LED 114 when shooting is performed at a normal continuous shooting interval is indicated by a dotted line, and the light emission when the continuous shooting interval is increased according to the number of shots. The time transition of the amount of light is shown by a solid line. Note that the example of FIG. 9 also shows an example in which shooting is performed with full light emission at each shooting time.

図9からも分かるように連写間隔を広げていくと、LED114が充分に通常の動作温度にまで冷却されるため、撮影枚数に応じて発光光量が漸減していくようなことがなくなっている。なお、この例では、連写間隔を定めるにあたって、初回撮影時の発光時間T1と同じ発光時間T1で発光することができるような連写間隔を選択するようにしてLED114に発光を行なわせるようにしている。つまり、図9に示すように本来であれば撮影間隔Aのところで露光が開始され補助光が照射されて撮影が行なわれるところを、撮影間隔Bまで広げてLED114を通常動作温度になるまで冷却してから2回目の発光を行なわせるようにしている。   As can be seen from FIG. 9, when the continuous shooting interval is increased, the LED 114 is sufficiently cooled to the normal operating temperature, so that the amount of emitted light does not gradually decrease in accordance with the number of shots. . In this example, when determining the continuous shooting interval, the LED 114 is made to emit light by selecting a continuous shooting interval that can emit light at the same light emission time T1 as the light emission time T1 at the time of the first photographing. ing. That is, as shown in FIG. 9, when the exposure is started at the photographing interval A and the photographing is performed by irradiating the auxiliary light, the LED 114 is cooled to the normal operating temperature by extending the photographing interval B. After that, the second light emission is performed.

このように連写間隔を広げてLEDの冷却期間を確保するようにすると、各撮影コマごとにほぼ一定の光量が得られ最初の撮影から最終の撮影に至るまで終始明るさが保たれるようになる。   In this way, if the continuous shooting interval is widened to ensure the LED cooling period, an almost constant amount of light is obtained for each shooting frame so that the brightness is maintained from the first shooting to the final shooting. become.

図10は、システム制御回路110が行なう、図9で説明した連写撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 10 is a flowchart illustrating a processing procedure of the continuous shooting processing described with reference to FIG. 9 performed by the system control circuit 110.

図10に示すステップS512Mの処理以外は、図5の処理と全く同じである。   Except for the process of step S512M shown in FIG. 10, it is exactly the same as the process of FIG.

図5のフローではステップS512でA/D変換回路130が備えるアンプのゲインを上げたが、図10では、ステップS512Mで発光時間T1が露光時間T2以下になるように連写間隔を変更して次のコマの撮影を行なうようにしている。つまりシステム制御回路110が、タイミング発生回路121に指示してCCD120に露光開始信号をCCD120に供給するタイミングを遅らせるように示してその開始タイミングから露光時間T2以内の間に必ず撮影補助光が照射されるようにしている。このようにしても同様の効果が得られる。   In the flow of FIG. 5, the gain of the amplifier included in the A / D conversion circuit 130 is increased in step S512, but in FIG. 10, the continuous shooting interval is changed in step S512M so that the light emission time T1 is equal to or shorter than the exposure time T2. The next frame is shot. That is, the system control circuit 110 instructs the timing generation circuit 121 to indicate that the timing for supplying the exposure start signal to the CCD 120 is delayed, and the photographing auxiliary light is always emitted within the exposure time T2 from the start timing. I try to do it. Even if it does in this way, the same effect is acquired.

いままで説明してきた例では、ステップS507でシステム制御回路内の内蔵メモリ内に予め記録されているデータを読み出すようにして光量を補うようにしていたが、受光センサを設けてその受光センサによってLED114から発光された光の光量をモニタすることによって次回のLED114の駆動レベルやアンプの増幅率を定めるようにしても良い。   In the example described so far, the light amount is compensated by reading the data recorded in advance in the built-in memory in the system control circuit in step S507. However, a light receiving sensor is provided and the LED 114 is provided by the light receiving sensor. The next drive level of the LED 114 and the amplification factor of the amplifier may be determined by monitoring the amount of light emitted from the LED.

図11は、モニタ用の受光センサDetを付加した場合の構成を示す図である。また図12〜図14は、システム制御回路110が図11に示す受光センサDetにより検出されたLEDの光量を基に、次回の撮影におけるLED114の光量を前回の光量と同じにする処理を行なうようにした場合の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 11 is a diagram showing a configuration when a monitor light receiving sensor Det is added. 12-14, the system control circuit 110 performs processing for making the light amount of the LED 114 the same as the previous light amount based on the light amount of the LED detected by the light receiving sensor Det shown in FIG. It is a flowchart which shows the process sequence in the case of having made it.

図12には、図5の例と同様にA/D変換回路130内のアンプのゲインを変更する場合の処理手順が示されており、図13には、図8の例と同様に発光時間を変更する場合の処理手順が示されており、図14には、図10の例と同様に連写間隔を変更する場合の処理手順が示されている。   FIG. 12 shows a processing procedure when the gain of the amplifier in the A / D conversion circuit 130 is changed as in the example of FIG. 5, and FIG. 13 shows the light emission time as in the example of FIG. FIG. 14 shows a processing procedure for changing the continuous shooting interval as in the example of FIG. 10.

図11に示す構成は、本発明にいう光量モニタにあたる受光センサDetを付加した以外、図4と全く同じ構成である。   The configuration shown in FIG. 11 is the same as that shown in FIG. 4 except that a light receiving sensor Det corresponding to the light intensity monitor according to the present invention is added.

図12から図14では、図5、図8、図10それぞれのステップS507でLEDの光量の効率低下率(漸減分)をテーブルから読み出す処理を行なう代わりにステップS5051を付加してそのステップS5051で受光センサDetによって撮影コマごとのLEDの発光光量を検出するようにし、図12のステップS507L、図13のステップ507Mで,図14のステップ507Nでそれぞれその光量に基づき光量の低下分を算出するようにしている。それ以外の処理は図5、図8、図10と全く同じである。   12 to 14, step S5051 is added instead of the process of reading the efficiency reduction rate (gradual decrease) of the LED light amount from the table in step S507 in each of FIGS. 5, 8, and 10, and in step S5051. The amount of light emitted from the LED for each frame is detected by the light receiving sensor Det, and the amount of decrease in the amount of light is calculated based on the amount of light at step S507L in FIG. 12, step 507M in FIG. 13, and step 507N in FIG. I have to. The other processes are exactly the same as those shown in FIGS.

このように撮影ごとのLEDの発光量を受光センサDetによりモニタするようにすると、撮影コマごとの発光光量の効率低下分(漸減分に相当)をより正確に補うことができるようにアンプのゲインを設定したり、LEDの駆動レベルを上げたり、時間間隔を変更したりすることができるようになる。   As described above, when the light emission amount of the LED for each photographing is monitored by the light receiving sensor Det, the gain of the amplifier can be more accurately compensated for the decrease in efficiency (corresponding to the gradual decrease) of the light emission amount for each photographing frame. Can be set, the LED drive level can be increased, and the time interval can be changed.

以上、説明したように、LEDの数を増やすことなく、連続撮影時に撮影回を重ねたとしても撮影回の後半に撮影された画像の明るさが撮影回の前半に撮影された画像の明るさそのままに保たれる撮影装置が実現する。   As described above, the brightness of an image shot in the latter half of the shooting times is the brightness of the image shot in the first half of the shooting times even if the shooting times are repeated during continuous shooting without increasing the number of LEDs. An imaging device that can be maintained as it is is realized.

LEDの点灯時間とLEDの光量の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the lighting time of LED, and the light quantity of LED. 連続撮影が行なわれているときのLEDの発光量の低下状況を説明する図である。It is a figure explaining the fall condition of the emitted light amount of LED when continuous imaging | photography is performed. 本発明の一実施形態であるデジタルカメラ1の外観を示す図である。It is a figure which shows the external appearance of the digital camera 1 which is one Embodiment of this invention. 図3のデジタルカメラ1の内部の構成を示す構成ブロック図である。FIG. 4 is a configuration block diagram showing an internal configuration of the digital camera 1 of FIG. 3. 連写モードが指定された状態にあるときの処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows a process sequence when it exists in the state in which the continuous shooting mode was designated. 撮影補助光を伴う連続撮影例えば連写撮影時にLED114から発光された光の光量が撮影回ごとに漸減している状態を説明する図である。It is a figure explaining the state where the light quantity of the light emitted from LED114 at the time of continuous photography with photography auxiliary light, for example, continuous photography, is gradually decreased for every photography. 駆動レベルを上げてLEDに供給する電力量を上げていきLEDの発光光量を初回撮影から終了撮影まで一定にしようとした場合の例を説明する図である。It is a figure explaining the example at the time of raising the drive level and raising the electric energy supplied to LED, and trying to make constant the light-emission light quantity of LED from 1st imaging | photography to end imaging | photography. システム制御回路が行なう連写撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the continuous shooting process which a system control circuit performs. 連写間隔を変更するようにした場合の連写撮影の撮影間隔の変化を説明する図である。It is a figure explaining the change of the imaging interval of continuous shooting at the time of changing a continuous shooting interval. システム制御回路が行なう、図9で説明した連写撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。10 is a flowchart illustrating a processing procedure of continuous shooting processing described in FIG. 9 performed by a system control circuit. モニタ用の受光センサを付加した場合の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure at the time of adding the light reception sensor for a monitor. 図11に示す受光センサにより検出されたLEDの光量を基に、図5と同様にアンプのゲインを上げていってLEDの光量を確保するようにした場合の処理手順を示すフローチャートである。12 is a flowchart showing a processing procedure when the gain of the amplifier is increased to secure the light amount of the LED based on the light amount of the LED detected by the light receiving sensor shown in FIG. 11 as in FIG. 図11に示す受光センサにより検出されたLEDの光量を基に、図8と同様に露光時間を長くしていってLEDの光量を確保するようにした場合の処理手順を示すフローチャートである。FIG. 13 is a flowchart showing a processing procedure in a case where the exposure time is lengthened and the LED light amount is secured based on the light amount of the LED detected by the light receiving sensor shown in FIG. 11. 図11に示す受光センサにより検出されたLEDの光量を基に、図10と同様に連写間隔を変えてLEDの光量を確保するようにした場合の処理手順を示すフローチャートである。FIG. 12 is a flowchart showing a processing procedure when the LED light quantity is secured by changing the continuous shooting interval based on the LED light quantity detected by the light receiving sensor shown in FIG. 11.

符号の説明Explanation of symbols

1 デジタルカメラ
100 レンズ鏡胴
101 ファインダ
102 発光窓
103 モードスイッチ
104 シャッタボタン
110 システム制御回路
11 発光部
112 発光量制御手段
113 LED駆動回路
114 LED(総称)
114r 114g 114b 3つのLED
120 CCD固体撮像素子
130 A/D変換回路
130a ゲイン変更手段
140 画像処理回路
141 色温度測定回路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Digital camera 100 Lens barrel 101 Finder 102 Light emission window 103 Mode switch 104 Shutter button 110 System control circuit 11 Light emission part 112 Light emission amount control means 113 LED drive circuit 114 LED (generic name)
114r 114g 114b 3 LEDs
DESCRIPTION OF SYMBOLS 120 CCD solid-state image sensor 130 A / D conversion circuit 130a Gain change means 140 Image processing circuit 141 Color temperature measurement circuit

Claims (8)

撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDを備え、該LEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、前記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの温度上昇による発光光量の漸減分を補うように、前記画像信号を、撮影枚数に応じて増幅率を上げて増幅する信号増幅部とを備えたことを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup device by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing,
A light-emitting unit that includes an LED, and emits a photographing auxiliary light toward a subject by causing the LED to emit light;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
The image signal is amplified in accordance with the number of shots so as to compensate for the gradual decrease in the amount of light emission due to the temperature rise of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with shooting during continuous shooting with shooting auxiliary light. An imaging apparatus, comprising: a signal amplifying unit that amplifies at a higher rate.
撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDを備え、該LEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部とを備え、
前記発光駆動部は、撮影補助光を伴う連続撮影時に、前記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの温度上昇による発光光量の漸減分を補うように、該LEDの駆動レベルを撮影枚数に応じて上昇させるものであることを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup device by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing,
A light-emitting unit that includes an LED, and emits a photographing auxiliary light toward a subject by causing the LED to emit light;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light,
The light emission drive unit is configured to compensate for a gradual decrease in light emission amount due to a temperature rise of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light. Is raised in accordance with the number of shots.
撮影補助光を伴う連続撮影時に、1回の撮影における前記LEDの発光時間以上の露光時間となるように露光時間を調整する露光部をさらに備えたことを特徴とする請求項2記載の撮影装置。   3. The photographing apparatus according to claim 2, further comprising an exposure unit that adjusts an exposure time so that the exposure time is equal to or longer than the light emission time of the LED in one photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light. . 撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDを備え、該LEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、前記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの温度上昇による発光光量の低下を抑えるように、撮影枚数に応じて撮影間隔を広げる撮影制御部とを備えたことを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup device by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing,
A light-emitting unit that includes an LED, and emits a photographing auxiliary light toward a subject by causing the LED to emit light;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
A shooting control unit that expands the shooting interval according to the number of shots so as to suppress a decrease in the amount of emitted light due to a temperature rise of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with shooting during continuous shooting with shooting auxiliary light An imaging apparatus comprising:
撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDと、該LEDの発光光量をモニタする光量モニタとを備え、該LEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、前記光量モニタによる、前記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの発光光量の変化のこれまでのモニタ結果に基づいて次の撮影により得られる画像信号の増幅率を決定して、該次の撮影により得られた画像信号を該増幅率で増幅する信号増幅部とを備えたことを特徴とする撮影装置。
In a photographing device that forms a subject image on an image pickup device by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing,
A light emitting unit that includes an LED and a light amount monitor that monitors the amount of light emitted from the LED, and emits auxiliary light to the subject by causing the LED to emit light;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
Based on the previous monitoring result of the change in the amount of light emitted by the LED when the LED repeatedly emits light in synchronization with photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light, it is obtained by the next photographing. An imaging apparatus comprising: a signal amplifying unit that determines an amplification factor of an image signal and amplifies an image signal obtained by the next imaging at the amplification factor.
撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDと、該LEDの発光光量をモニタする光量モニタとを備え、撮影時に該LEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部とを備え、
前記発光駆動部は、前記光量モニタによる、前記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの発光光量の変化のこれまでのモニタ結果に基づいて次の撮影における該LEDの駆動レベルを決定して、該次の撮影では該LEDを該駆動レベルで駆動するものであることを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup device by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing,
A light-emitting unit that includes an LED and a light-amount monitor that monitors the light emission amount of the LED, and that emits the auxiliary light toward the subject by causing the LED to emit light during shooting;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light,
The light emission driving unit is configured to drive the LED in the next photographing based on the previous monitoring result of the change in the light emission amount of the LED when the LED repeats light emission in synchronization with photographing. And the LED is driven at the drive level in the next shooting.
撮影補助光を伴う連続撮影時に、1回の撮影における前記LEDの発光時間以上の露光時間となるように露光時間を調整する露光部をさらに備えたことを特徴とする請求項6記載の撮影装置。   The photographing apparatus according to claim 6, further comprising an exposure unit that adjusts an exposure time so that the exposure time is equal to or longer than the light emission time of the LED in one photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light. . 撮影光学系により撮像素子上に被写体像を結像し撮影ごとの画像信号を生成する撮影装置において、
LEDと、該LEDの発光光量をモニタする光量モニタとを備え、撮影時に該LEDを発光させることにより被写体に向けて撮影補助光を照射する発光部と、
撮影補助光を伴う撮影に同期して前記LEDを駆動する発光駆動部と、
撮影補助光を伴う連続撮影時に、前記光量モニタによる、前記LEDが撮影に同期して発光を繰り返したときの該LEDの発光光量の変化のこれまでのモニタ結果に基づいて、次の撮影までの時間間隔を調整する撮影制御部とを備えたことを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus that forms a subject image on an image pickup device by a photographing optical system and generates an image signal for each photographing,
A light-emitting unit that includes an LED and a light-amount monitor that monitors the light emission amount of the LED, and that emits the auxiliary light toward the subject by causing the LED to emit light during shooting;
A light emission driving unit that drives the LED in synchronization with photographing with photographing auxiliary light;
Based on the previous monitoring result of the change in the amount of light emitted by the LED when the LED repeats light emission in synchronization with photographing during continuous photographing with photographing auxiliary light, until the next photographing. An imaging apparatus comprising: an imaging control unit that adjusts a time interval.
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